摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 光纤传感器概述 | 第8-9页 |
1.3 光纤化学传感器 | 第9-14页 |
1.3.1 光纤化学传感器概述 | 第9-10页 |
1.3.2 光纤化学传感器的原理及其分类 | 第10页 |
1.3.3 光纤化学传感器的传感机制 | 第10-12页 |
1.3.4 光纤化学传感器的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.5 光纤化学传感器的发展趋势 | 第14页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 技术路线 | 第15-16页 |
第2章 介观流控-阀上实验室光纤吸收传感器的研究及其应用 | 第16-45页 |
2.1 介观流控-阀上实验室光纤吸收传感器(FOS-LOV) | 第16-18页 |
2.1.1 FOS-LOV系统的检测原理 | 第16页 |
2.1.2 顺序注射-阀上实验室系统 | 第16-17页 |
2.1.3 FOS-LOV系统的搭建 | 第17-18页 |
2.2 FOS-LOV系统检测水体中亚硝酸盐 | 第18-31页 |
2.2.1 实验原理 | 第18-19页 |
2.2.2 实验部分 | 第19-21页 |
2.2.3 实验结果与讨论 | 第21-30页 |
2.2.4 小结 | 第30-31页 |
2.3 FOS-LOV系统检测自来水中余氯 | 第31-44页 |
2.3.1 实验原理 | 第31-32页 |
2.3.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第34-43页 |
2.3.4 小结 | 第43-44页 |
2.4 FOS-LOV系统小结 | 第44-45页 |
第3章 光纤渐逝场传感器的研究及其应用 | 第45-71页 |
3.1 光纤渐逝场传感器 | 第45-47页 |
3.1.1 光纤渐逝场传感器的检测原理 | 第45页 |
3.1.2 光纤渐逝场传感器的搭建 | 第45-47页 |
3.2 光纤渐逝场传感器检测茶叶中氟含量 | 第47-58页 |
3.2.1 实验原理 | 第47页 |
3.2.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.3 实验结果与讨论 | 第49-57页 |
3.2.4 小结 | 第57-58页 |
3.3 光纤渐逝场传感器检测水体中六价铬 | 第58-70页 |
3.3.1 实验原理 | 第58-59页 |
3.3.2 实验部分 | 第59-60页 |
3.3.3 实验结果与讨论 | 第60-69页 |
3.3.4 小结 | 第69-70页 |
3.4 光纤渐逝场传感器小结 | 第70-71页 |
第4章 结论及建议 | 第71-73页 |
4.1 结论 | 第71-72页 |
4.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第83页 |